5 测试结果与分析
为验证光伏组件户外测试平台性能,利用4块亿晶公司生产的eg50w 组件,组成2×2阵列,代替目前市场上常见的200w 组件。于2013年3月19日进行了实验,天气为阴天,太阳辐照度在200w/m2 附近波动,组件温度约19℃,户外测试平台每隔5s对光伏组件进行1次iv特性曲线扫描。为便于和传统iv 曲线扫描方法对照,依次控制本户外测试平台的可编程电子负载工作于传统的恒流模式、恒压模式和本文提出的可自动切换工作模式下,采用3种方法分别对光伏组件的iv 特性曲线扫描。
3.2 恒压工作模式及模式切换
对于恒压工作模式电路,其控制原理与恒流工作模式相同。将负载电压差分处理后,与dac模块的控制信号做比较运算,降级太阳能组件回收,运放输出端接入各个mosfet的控制电路,使其等效阻抗受控于dac给定的电压信号。
所提出的可自动切换工作模式的可编程电子负载,在扫描光伏组件的iv特性曲线时,需对光伏组件输出的恒流段和恒压段分别采用恒压和恒流工作模式扫描曲线。因此选用了模拟电子开关对上述控制信号进行切换。该模拟电子开关直接由主控制器dsp控制,实现测量过程中工作模式自动切换。
在传统工作模式电子负载的基础上提出的一种户外光伏组件测试平台,以自动切换工作模式的可编程电子负载为,实现了对光伏组件iv特性曲线而完整地测量。它可根据用户设定,使光伏组件在户外环境下,长期保持设定工作状态,并实时监测其输出特性。大量存储的iv特性曲线及环境参数数据,有助于分析光伏组件户外实际工作性能。光伏系统设计人员通过对比不同类型组件户外特性,针对特定工作环境选择适合的组件。平台同时也为光伏组件生产商提供了评估产品的---依据。
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